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摘要:
对厚度差异大的结构件,常规变能量 X 射线图像融合方法不能正确地表征灰度与物理信息复杂的对应关系。为此,本文提出了基于神经网络的 X 射线融合图像灰度修正方法。首先,将常规变能量的融合图像作为神经网络的输入图像,将16位高动态的图像作为相应的输出图像,训练得到 X 射线成像的物理表征模型。然后,利用钢质阶梯块验证方法的正确性与可行性,并将输出结果与16位真实图像进行比较。实验结果表明,该方法很好地拟合了融合图像与真实图像灰度之间的非线性函数关系,扩展了低动态成像采集设备的使用范围。
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文献信息
篇名 X 射线融合图像的灰度修正方法
来源期刊 测试科学与仪器 学科 工学
关键词 变能量 神经网络 物理模型 复杂结构
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 Image processing technologies
研究方向 页码范围 34-39
页数 6页 分类号 TP391
字数 2222字 语种 英文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8042.2014.04.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈平 中北大学信息探测与处理山西省重点实验室 61 193 6.0 11.0
3 潘晋孝 中北大学信息探测与处理山西省重点实验室 93 371 9.0 13.0
6 阴晓刚 中北大学信息探测与处理山西省重点实验室 2 4 1.0 2.0
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